DE60220319T3 - Sich auflösender stent - Google Patents

Sich auflösender stent Download PDF

Info

Publication number
DE60220319T3
DE60220319T3 DE60220319T DE60220319T DE60220319T3 DE 60220319 T3 DE60220319 T3 DE 60220319T3 DE 60220319 T DE60220319 T DE 60220319T DE 60220319 T DE60220319 T DE 60220319T DE 60220319 T3 DE60220319 T3 DE 60220319T3
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
metal
stent
sections
mesh
stents
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
DE60220319T
Other languages
English (en)
Other versions
DE60220319D1 (de
DE60220319T2 (de
Inventor
Lars Tenerz
Pär von Malmborg
Torbjörn MATHISEN
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
St Jude Medical Systems AB
Original Assignee
Radi Medical Systems AB
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=27667647&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=DE60220319(T3) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Priority claimed from SE0200293A external-priority patent/SE0200293D0/xx
Application filed by Radi Medical Systems AB filed Critical Radi Medical Systems AB
Publication of DE60220319D1 publication Critical patent/DE60220319D1/de
Application granted granted Critical
Publication of DE60220319T2 publication Critical patent/DE60220319T2/de
Publication of DE60220319T3 publication Critical patent/DE60220319T3/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F2/00Filters implantable into blood vessels; Prostheses, i.e. artificial substitutes or replacements for parts of the body; Appliances for connecting them with the body; Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
    • A61F2/82Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
    • A61F2/86Stents in a form characterised by the wire-like elements; Stents in the form characterised by a net-like or mesh-like structure
    • A61F2/90Stents in a form characterised by the wire-like elements; Stents in the form characterised by a net-like or mesh-like structure characterised by a net-like or mesh-like structure
    • A61F2/91Stents in a form characterised by the wire-like elements; Stents in the form characterised by a net-like or mesh-like structure characterised by a net-like or mesh-like structure made from perforated sheet material or tubes, e.g. perforated by laser cuts or etched holes
    • A61F2/915Stents in a form characterised by the wire-like elements; Stents in the form characterised by a net-like or mesh-like structure characterised by a net-like or mesh-like structure made from perforated sheet material or tubes, e.g. perforated by laser cuts or etched holes with bands having a meander structure, adjacent bands being connected to each other
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F2/00Filters implantable into blood vessels; Prostheses, i.e. artificial substitutes or replacements for parts of the body; Appliances for connecting them with the body; Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
    • A61F2/82Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
    • A61F2/86Stents in a form characterised by the wire-like elements; Stents in the form characterised by a net-like or mesh-like structure
    • A61F2/90Stents in a form characterised by the wire-like elements; Stents in the form characterised by a net-like or mesh-like structure characterised by a net-like or mesh-like structure
    • A61F2/91Stents in a form characterised by the wire-like elements; Stents in the form characterised by a net-like or mesh-like structure characterised by a net-like or mesh-like structure made from perforated sheet material or tubes, e.g. perforated by laser cuts or etched holes
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F2/00Filters implantable into blood vessels; Prostheses, i.e. artificial substitutes or replacements for parts of the body; Appliances for connecting them with the body; Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
    • A61F2/82Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
    • A61F2/86Stents in a form characterised by the wire-like elements; Stents in the form characterised by a net-like or mesh-like structure
    • A61F2/90Stents in a form characterised by the wire-like elements; Stents in the form characterised by a net-like or mesh-like structure characterised by a net-like or mesh-like structure
    • A61F2/91Stents in a form characterised by the wire-like elements; Stents in the form characterised by a net-like or mesh-like structure characterised by a net-like or mesh-like structure made from perforated sheet material or tubes, e.g. perforated by laser cuts or etched holes
    • A61F2/915Stents in a form characterised by the wire-like elements; Stents in the form characterised by a net-like or mesh-like structure characterised by a net-like or mesh-like structure made from perforated sheet material or tubes, e.g. perforated by laser cuts or etched holes with bands having a meander structure, adjacent bands being connected to each other
    • A61F2002/91533Stents in a form characterised by the wire-like elements; Stents in the form characterised by a net-like or mesh-like structure characterised by a net-like or mesh-like structure made from perforated sheet material or tubes, e.g. perforated by laser cuts or etched holes with bands having a meander structure, adjacent bands being connected to each other characterised by the phase between adjacent bands
    • A61F2002/91541Adjacent bands are arranged out of phase
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F2/00Filters implantable into blood vessels; Prostheses, i.e. artificial substitutes or replacements for parts of the body; Appliances for connecting them with the body; Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
    • A61F2/82Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
    • A61F2/86Stents in a form characterised by the wire-like elements; Stents in the form characterised by a net-like or mesh-like structure
    • A61F2/90Stents in a form characterised by the wire-like elements; Stents in the form characterised by a net-like or mesh-like structure characterised by a net-like or mesh-like structure
    • A61F2/91Stents in a form characterised by the wire-like elements; Stents in the form characterised by a net-like or mesh-like structure characterised by a net-like or mesh-like structure made from perforated sheet material or tubes, e.g. perforated by laser cuts or etched holes
    • A61F2/915Stents in a form characterised by the wire-like elements; Stents in the form characterised by a net-like or mesh-like structure characterised by a net-like or mesh-like structure made from perforated sheet material or tubes, e.g. perforated by laser cuts or etched holes with bands having a meander structure, adjacent bands being connected to each other
    • A61F2002/9155Adjacent bands being connected to each other
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F2/00Filters implantable into blood vessels; Prostheses, i.e. artificial substitutes or replacements for parts of the body; Appliances for connecting them with the body; Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
    • A61F2/82Devices providing patency to, or preventing collapsing of, tubular structures of the body, e.g. stents
    • A61F2/86Stents in a form characterised by the wire-like elements; Stents in the form characterised by a net-like or mesh-like structure
    • A61F2/90Stents in a form characterised by the wire-like elements; Stents in the form characterised by a net-like or mesh-like structure characterised by a net-like or mesh-like structure
    • A61F2/91Stents in a form characterised by the wire-like elements; Stents in the form characterised by a net-like or mesh-like structure characterised by a net-like or mesh-like structure made from perforated sheet material or tubes, e.g. perforated by laser cuts or etched holes
    • A61F2/915Stents in a form characterised by the wire-like elements; Stents in the form characterised by a net-like or mesh-like structure characterised by a net-like or mesh-like structure made from perforated sheet material or tubes, e.g. perforated by laser cuts or etched holes with bands having a meander structure, adjacent bands being connected to each other
    • A61F2002/9155Adjacent bands being connected to each other
    • A61F2002/91558Adjacent bands being connected to each other connected peak to peak
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F2210/00Particular material properties of prostheses classified in groups A61F2/00 - A61F2/26 or A61F2/82 or A61F9/00 or A61F11/00 or subgroups thereof
    • A61F2210/0004Particular material properties of prostheses classified in groups A61F2/00 - A61F2/26 or A61F2/82 or A61F9/00 or A61F11/00 or subgroups thereof bioabsorbable
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F2230/00Geometry of prostheses classified in groups A61F2/00 - A61F2/26 or A61F2/82 or A61F9/00 or A61F11/00 or subgroups thereof
    • A61F2230/0002Two-dimensional shapes, e.g. cross-sections
    • A61F2230/0028Shapes in the form of latin or greek characters
    • A61F2230/0054V-shaped
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F2250/00Special features of prostheses classified in groups A61F2/00 - A61F2/26 or A61F2/82 or A61F9/00 or A61F11/00 or subgroups thereof
    • A61F2250/0014Special features of prostheses classified in groups A61F2/00 - A61F2/26 or A61F2/82 or A61F9/00 or A61F11/00 or subgroups thereof having different values of a given property or geometrical feature, e.g. mechanical property or material property, at different locations within the same prosthesis
    • A61F2250/003Special features of prostheses classified in groups A61F2/00 - A61F2/26 or A61F2/82 or A61F9/00 or A61F11/00 or subgroups thereof having different values of a given property or geometrical feature, e.g. mechanical property or material property, at different locations within the same prosthesis differing in adsorbability or resorbability, i.e. in adsorption or resorption time

Description

  • Gebiet der Erfindung
  • Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf einen expandierbaren Stent nach dem Oberbegriff des unabhängigen Anspruchs.
  • Die vorliegende Erfindung bezieht sich im allgemeinen auf das Feld expandierbarer Stents zum Einsetzen in Gefäße in einem Körper, und insbesondere auf auflösbare Stents, welche aus einem Metall gemacht sind, das sich durch Korrosion innerhalb des Körpergefäßes auflöst, und auf zerfallende Stents, welche aus zwei Metallen mit unterschiedlichen elektrochemischen Potentialen gemacht sind, wodurch ein galvanisches Element gebildet wird, in welchem eine elektrochemische Reaktion auftritt, welche das Metall mit dem niedrigeren elektrochemischen Potential verbraucht.
  • Hintergrund der Erfindung
  • Eine Anzahl unterschiedlicher Stents sind für das Einsetzen eines Stents in ein Blutgefäß vorgeschlagen worden, welches verstopft ist. Ein weitverbreiteter Typ an Stent besteht aus einem expandierbaren Metallnetz. Dieser Typ an Stent kann in selbst-expandierende Stents und nicht-selbst-expandierende Stents unterteilt werden.
  • Die selbst-expandierenden Stents können aus einem Netzmaterial gemacht sein, welches sich bei Erwärmen auf Körpertemperatur zu einer Konfiguration größerer Abmessung verändert. Beispiele von Stents dieser Type können in der US-6,071,308 gefunden werden. Andere selbst-expandierende Netzstents sind aus einem nachgiebigen Material gemacht, welches zu einem Rohr mit kleinerem Durchmesser zusammengebogen wird und an Ort und Steile in dieser Konfiguration gehalten werden kann, bis sie freigegeben werden, zu welchem Zeitpunkt das Netz zu einer größeren Konfiguration expandiert.
  • Die nicht-selbst-expandierenden Stents werden häufig durch die Verwendung eines aufblasbaren Ballons expandiert, welcher innerhalb des Netzes, welches sich in der Konfiguration mit kleinem Durchmesser befindet, angeordnet wird und welcher dann aufgeblasen wird, wodurch er das Netz auf die Konfiguration mit größtem Durchmesser expandiert. Aus dem Ballon wird dann die Luft zur Beseitigung herausgelassen, während das Metallnetz in der expandierten Konfiguration zurückgelassen wird. Als Beispiele für nicht-selbst-expandierende Stents, siehe US-5,799,384 und die international Anmeldung WO-0189417 .
  • Einige dieser Stents mit expandierbarem Metallnetz sind mit einer expandierbaren Polymerschicht kombiniert, welche auf der Innenseite des expandierbaren Netzes positioniert sein kann, auf der Außenseite des expandierbaren Netzes, innerhalb der Zwischenräume des expandierbaren Netzes oder in irgendeiner Kombination innerhalb, außerhalb oder in den Zwischenräumen der Stents mit expandierbarem Netz. Ein Stent dieses Typs ist beispielsweise in der US-5,968,070 gezeigt, wobei die Polymerschicht aus einem expandierten Polytetrafluorethylen (PTFE) bestehen kann. Wie beispielsweise in der US-5,160,341 offenbart, ist es auch möglich, eine Polymerschicht aus einem absorbierbaren Polymer zu machen, wie beispielsweise Polymilchsäure-Homopolymere, Polyglykolsäure-Homopolymere oder Copolymere der Polymilchsäure und der Polyglykolsäure.
  • Ein Vorteil bei expandierbaren Metallnetz-Stents ist, dass ihr kleiner Durchmesser in dem vorexpandierten Zustand ein einfaches Einsetzen in enge Gefäße erlaubt. Es ist jedoch schwierig, die Metallnetz-Stents nach der Expansion zu beseitigen, da mit der Zeit eine Gewebeeinwachsung eintritt und in der Praxis die Stents normalerweise in dem Blutgefäß zurückgelassen werden. Die Hauptkomplikation, welche mit der Stentbehandlung einer Stenose in einem Blutgefäß verbunden ist, ist das Risiko eine Restenose zu haben, in welchem Fall sich eine neue Stenose an derselben Stelle wie das erste Mal entwickelt, das heißt, eine neue Stenose wächst innerhalb des eingesetzten Stent. Mehrere Typen von Stents wurden vorgeschlagen, um dieses ernste Problem zu behandeln, einschließlich Arzneimittel-freigebende Stents und radioaktive Stents. Beispiele von Arzneimittel-freigebenden Stents können in der US-6,206,195 gefunden werden, während Beispiele von Stents für Radiotherapie in der US-6,192,271 zu finden sind.
  • Nichtsdestotrotz besteht nach wie vor ein wesentliches Risiko einer Restenose nach einem Stentsetzen in einer Koronararterie. In diesem Fall wird normalerweise ein zweiter Stent eingeführt und innerhalb des ersten expandiert, was offensichtlich den Durchmesser des zweiten Stent in seiner expandierten Konfiguration verringert als auch den inneren Durchmesser des mit neuem Stent versehenen Blutgefäßes.
  • Wenn weiterhin ein Stent dauerhaft innerhalb einer Koronararterie platziert ist, kann die kontinuierliche Beanspruchung von dem Schlagen des Herzens bewirken, dass die Wand und die Ränder des Stent die Gefäßwand beschädigen. Diese Beschädigung kann zu einem Arterienriss oder einer Aneurismaformation führen. Auch ist ein Stent, welcher dazu angepasst ist, dauerhaft innerhalb eines Blutgefäßes implantiert zu sein, kontinuierlich dem Blutstrom innerhalb des Gefäßes ausgesetzt, was zur Thomboseformation innerhalb des Blutgefäßes führen kann. Stents, welche aus absorbierbaren Materialien (siehe beispielsweise US-5,306,286 ) gemacht sind, wurden vorgeschlagen, um diese Probleme zu überwinden. Ein Nachteil derartiger Stands ist, dass sie schwierig zu expandieren sind, d. h. sie sind vom selbst-expandierbaren Typ. Sie haben außerdem eine begrenzte Fähigkeit, in ihrer expandierten Konfiguration dem kompressiven Druck, welcher von dem Blutgefäß ausgeübt wird, zu widerstehen.
  • Ein biologisch abbaubarer Stand mit einem programmierten Muster von in vivo-Abbau ist in der US-5,957,975 offenbart. Der Stent enthält ein im Wesentlichen zylindrisches Element mit zwei offenen Enden und einer Mehrzahl von unterschiedlichen Bereichen, wobei jeder Bereich eine gewünschte in vivo-Lebensdauer hat.
  • Und schließlich, offenbart die US-6,287,332 eine implantierbare, biologisch resorbierbare Gefäßwandabstützung, insbesondere einen Koronarstent, welcher eine Kombination aus Metallmaterialien aufweist, welche sich in dem menschlichen Körper ohne irgendwelche nachteiligen Effekte auf die Person, welche das Implantat trägt, auflöst. Die Kombination von Metallmaterialien können eine Legierung oder ein lokales galvanisches Element sein. Es ist keine spezifische Struktur des Stent in der US-6,287,332 offenbart.
  • Es wäre deswegen wünschenswert, einen Stent vorzusehen, welcher die Expandierbarkeit und strukturelle Unversehrtheit von Metallnetzstents mit den Vorteilen absorbierbarer Stents kombiniert. Ein solcher Stent würde ein einfaches Einsetzen in das Blutgefäß erlauben und dennoch expandierbar genug sein, damit das Blutgefäß auf das gewünschte Volumen expandiert wird. Der Stent sollte auch die Komplikationen vermeiden, welche mit dauerhaft implantierten Stents verbunden sind, indem er aufgelöst oder auseinanderfallen gelassen wird. Ein Stent mit diesen Eigenschaften würde ein Stentsetzen bei einer Restenose erlauben, mit einem endgültigen inneren Durchmesser des wieder mit Stent versehenen Blutgefäßes, welcher dergleiche ist, wie nach dem ersten Stenteinsatz.
  • Weiterhin verliert ein Blutgefäß mit einem Stent langfristig etwas an Elastizität. Ein absorbierbarer Stent, welcher relativ schnell und in kontrollierbarer Weise seine mechanische Festigkeit verliert, würde es in vorteilhafter Weise möglich machen, dass das Blutgefäß schnell seine Elastizität wieder gewinnt.
  • Zusammenfassung der Erfindung
  • Der Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist es, einen expandierbaren Stent vorzusehen, welcher sich innerhalb des Blutgefäßes nach einer vordefinierten Zeit auflöst oder auseinanderfällt.
  • Bei einer ersten Ausführungsart, welche nicht Gegenstand der Erfindung ist, enthält der Stent ein Netz aus Metall, welches sich durch Korrosion in der innerhalb des Blutgefäßes herrschenden Umgebung auflöst.
  • In einer zweiten Ausführungsart nach der Erfindung ist das Metallnetz aus wenigstens zwei Metallen mit unterschiedlichen elektrochemischen Potentialen gemacht, wodurch ein aktives galvanisches Element gebildet wird. In dem galvanischen Element findet eine elektrochemische Reaktion statt, welche das Metall mit dem niedrigeren elektrochemischen Potential verbraucht. Wenn die Zusammenfügungsstellen des Metallnetzes aus einem Metall mit dem niedrigeren elektrochemischen Potential gemacht werden, lösen sich diese Zusammenfügungsstellen auf, was den Rest des Netzes in einer auseinander gefallenen Konfiguration zurücklässt.
  • Der zuvor erwähnte Gegenstand wird durch einen expandierbaren Stent nach Anspruch 1 erreicht.
  • Bevorzugte Ausführungsformen sind in abhängigen Ansprüchen definiert.
  • Kurze Beschreibung der Zeichnungen
  • 1 zeigt ein erstes Ausführungsbeispiel eines expandierbaren Metallmaschenstent.
  • 2 zeigt einen expandierbaren Metallmaschenstent nach der Erfindung.
  • 3 zeigt den Stent von 2 in einem zerfallenen Zustand.
  • 4 zeigt einen anderen expandierbaren Metallmaschenstent nach der Erfindung.
  • 5 zeigt einen Querschnitt des Stent nach 4.
  • 6a veranschaulicht einen weiteren expandierbaren Metallmaschenstent nach der vorliegenden Erfindung.
  • 6b und 6c veranschaulichen ein weiteres Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung.
  • 7a bis 7c veranschaulichen ein weiteres Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung.
  • Detailbeschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele
  • 1 veranschaulicht eine erste Ausführungsform eines Stent. In 1 enthält ein Stent 1 ein Maschennetz 2 aus Metall, welches in der Umgebung, welche in einem Gefäß herrscht, korrodiert. Durch Auswählen eines geeigneten Metalls ist es möglich, die verstrichene Zeit zu kontrollieren, bis der Stent durch Korrosion innerhalb des Gefäßes aufgelöst ist. Offensichtlich hängt diese Zeit von den physiologischen und chemischen Charakteristiken des Gefäßes selbst und des Fluides, welches innerhalb des Gefäßes strömt, ebenso wie davon ab, wie lange Zeit es notwenig ist, dass mit einem Stent versehene Gefäß abzustützen. Eine vielleicht natürliche Auswahl an Metall würde in diesem Fall Eisen, oder möglicherweise eine Eisenlegierung und ein geringer Betrag an Chrom oder Nickel sein, um den Stent gegen Korrosion widerstandsfähiger zu machen, d. h. um die Zeit zu verlängern, bevor der Stand innerhalb des Gefäßes aufgelöst ist. In der Praxis kann die Wahl des Metalls oder der Legierung auf die tatsächliche Anwendung zugeschnitten werden.
  • Eine zweite Ausführungsform des erfindungsgemäßen Stent ist in 2 veranschaulicht. Hier enthält ein Stent 3 ein Metallmaschennetz 4, welches zwei Komponententeile aufweist, zusammenfügende Abschnitte 5 und miteinander verbindende Abschnitte 6. Wenn die Zusammenfügungen 5 aus Metall mit einem niedrigeren elektrochemischen Potential gemacht sind, als das Metall der miteinander verbindenden Abschnitte, wird ein aktives galvanisches Element geschaffen, wobei das Fluid innerhalb des Gefäßes als ein Elektrolyt wirkt. Dieses galvanische Element treibt einen elektrochemischen Prozess an, in welchem das Metall mit dem niedrigeren elektrochemischen Potential verbraucht wird, was, in diesem Fall, bedeutet, das die zusammenfügenden Abschnitte 5 des Maschennetzes 4 aufgelöst werden, wodurch das Maschennetz 4 in einer zerfallenden Konfiguration zurückbleibt. Diese zerfallende Konfiguration ist in 3 dargestellt. Wie gut bekannt ist, kann die Kinetik von Korrosionsreaktionen in der Praxis von derjenigen abweichen, welche durch elektrochemische Potentiale in standardisierten elektrochemischen Reihen vorhergesagt wird. Wenn man über Metallkombinationen entscheidet, muss man auch die Charakteristiken des in Frage stehenden Gefäßes in Rechnung stellen.
  • Bei der zweiten oben beschriebenen Ausführungsform könnten die zusammenfügenden Abschnitte 5 beispielsweise aus Zink bestehen, während die miteinander verbindenden Abschnitte 6 aus Eisen bestehen. Mit dieser Materialkombination würde der gesamte Stent 3 letztendlich aufgelöst, da die miteinander verbindenden Abschnitte 6 sich durch Korrosion auflösen, wenn die zusammenfügenden Abschnitte 5 in dem elektrochemischen Prozess des galvanischen Elements aufgebraucht sind. Eine andere, nicht erfindungsgemäße Möglichkeit ist es, das Maschennetz 4 aus einem ersten Metall, wie Eisen, zu machen und eine Schicht aus einem zweiten Metall, wie Gold, vorzusehen, welches ein höheres elektrochemisches Potential als die zusammenfügenden Abschnitte 5 hat. Diese Konfiguration würde einen elektrochemischen Prozess erzeugen, in welchem das erste Metall (zum Beispiel Eisen) unterhalb der Schicht des zweiten Metalls (zum Beispiel Gold) verbraucht wird. Diese Kombination würde die gleiche zerfallende Konfiguration erbringen, wie sie in 3 dargestellt ist, wobei der einzige Unterschied die geringen Rückstände des zweiten Metalls an den zusammenfügenden Abschnitten 5 wäre. In der Praxis können die zurückbleibenden Mengen an zweitem Metall vernachlässigbar klein gemacht werden. Wie zuvor können die spezifischen Materialien und Materialkombinationen auf die gewünschte Zeit zugeschnitten werden, bis der Stent zerfällt. Es ist natürlich auch möglich, die zwei Metalle an anderen Abschnitten als den zusammenfügenden Abschnitten und geraden Abschnitten des Maschennetzes vorzusehen, was den zerfallenen Stent in einer anderen Konfiguration als die in 3 gezeigte zurücklassen würde. Dies ist allerdings nicht Gegenstand der vorliegenden Erfindung. Weiterhin könnte das Metallmaschennetz aus mehr als zwei Metallen mit unterschiedlichen elektrochemischen Potentialen gemacht werden. Wenn beispielsweise drei Metalle verwendet werden, würden zwei unterschiedliche galvanische Elemente erzeugt, welche zusätzliche Möglichkeiten vorsehen, die Zerfallsrate des Metallmaschennetzes sowie die zerfallene Konfiguration an die spezifischen Anwendungsbedingungen anzupassen.
  • Durch Verwenden der gleichen Bezugszeichen in den 6a6c und 7a7c wie in 2 enthält ein anderer expandierbarer Stent 3 eine Maschenstruktur 4 aus miteinander verbindenden Abschnitten 6, welche durch zusammenfügende Abschnitte 5 zusammengefügt sind.
  • Durch Verwenden dieser Maschenstruktur löst sich der Stent in einer solchen Weise auf, dass die longitudinale Strukturunversehrtheit zunächst abnimmt und die longitudinale Strukturunversehrtheit schneller abnimmt als die radiale Strukturunversehrtheit. Die radiale Strukturunversehrtheit steht im Zusammenhang mit den Kräften, welche durch den Stent in Richtung der Körperdurchlasswand ausgeübt werden. Dadurch nimmt die Flexibilität des Stent in Längsrichtung des Körperdurchlasses allmählich zu, aber die Abstützung der Körperdurchlasswand bleibt mehr oder weniger für eine längere Zeit unverändert.
  • Die 6a bis 6c und 7a bis 7c veranschaulichen den Zerfallsprozess.
  • In den 6a bis 6c ist ein Stent mit einer Maschenstruktur veranschaulicht, welche hexagonale Zellen enthält.
  • Bei einem modifizierten Stent, welcher in 6a veranschaulicht ist, sind einige der miteinander verbindenden Abschnitte 6' aus demselben Material wie die zusammenfügenden Abschnitte gemacht. Dies ist allerdings nicht Gegenstand der vorliegenden Erfindung. Diese modifizierten miteinander verbindenden Abschnitte 6' liegen in einer Ebene senkrecht zu der Hauptrichtung des Körperdurchlasses und durch Anordnen einer Anzahl dieser ringförmigen Strukturen entlang des Stent wird die Flexibilität des Stent in Längsrichtung erhöht. Die Abstützung der Körperdurchlasswand bleibt mehr oder weniger für längere Zeit entsprechend den verbleibenden kleineren Teilen unverändert. Die Distanzen zwischen den ringförmigen Strukturen der aneinanderfügenden Abschnitte beeinflusst die Größen der kleineren Teile, in welcher der Stent zunächst zerfällt. Die verbleibenden kleineren Teile können dann eine im Wesentlichen zylindrische Gestalt haben, sie können aber auch mehr oder weniger ringförmig sein.
  • Die 6b und 6c veranschaulichen die dritte Ausführungsform mit keinen modifizierten miteinander verbindenden Abschnitten, wo die zusammenfügenden Abschnitte gerade gelöst worden sind (6b) und wo die Struktur der miteinander verbindenden Abschnitte 6 des Stent mehr oder weniger zerbrochen ist (6c).
  • Obgleich die miteinander verbindenden Abschnitte als im Wesentlichen gerade veranschaulicht sind, können diese auch andere Gestaltungen haben, zum Beispiel kurvenförmig sein.
  • In dieser dritten Ausführungsform sind die zusammenfügenden Abschnitte und die miteinander verbindenden Abschnitte aus unterschiedlichen Metallen gemacht, einem ersten Metall und einem zweiten Metall.
  • Diese Metalle haben unterschiedliche elektrochemische Potentiale, wodurch sie ein galvanisches Element bilden, welches einen elektrochemischen Prozess antreibt, in welchem das erste Metall innerhalb des genannten Körperdurchlasses verbraucht wird und den Stent in kleineren Teilen zurücklässt, welche zylindrische oder ringförmige Gestalt haben.
  • In den 7a bis 7c ist ein Stent mit einer Maschenstruktur veranschaulicht, welche quadratische oder rechteckige Zellen enthält. In 7a ist der Stent mit miteinander verbindenden Abschnitten 6 und zusammenfügenden Abschnitten 5 vor einer Implantation gezeigt, und in 7b ist der Zerfallsvorgang zu einem Punkt gekommen, wo die zusammenfügenden Abschnitte zerfallen sind, aber die miteinander verbindenden Abschnitte mehr oder weniger unverändert zurückgeblieben sind. In der Phase des Zerfallsvorganges, welche in 7c veranschaulicht ist, beginnt die verbleibende Struktur der miteinander verbindenden Abschnitte der Maschenstruktur sich aufzulösen.
  • Bezug wird auf ein Verfahren zum Herstellen von Stents durch direktes Laserschneiden aus einem einzelnen Metallrohr genommen. Für die genannten Zwecke könnte diese Methode auf ein Rohr aus zwei Metallen angewendet werden. 4 veranschaulicht einen Stent 7, welcher zu einer gewünschten Maschenstruktur 8 lasergeschnitten ist. Wie in dem Schnitt von 5 gezeigt, ist der Stent 7 aus einem Metallrohr gemacht, welches eine erste Schicht 9 aus einem ersten Metall, wie beispielsweise rostfreiem Stahl, und eine zweite Schicht 10 aus einem zweiten Metall, beispielsweise Platin, aufweist, wobei das zweite Metall ein höheres elektrochemisches Potential hat als das erste Metall. Zur Verdeutlichung der Darstellung wurden die beiden Schichten in 5 vergrößert dargestellt. In der Praxis würde das zweite Metall als eine sehr dünne Schicht 10 auf die Außenseite des Rohres aufgebracht sein. Als eine Alternative könnte das zweite Metall auf die Innenseite des Rohres aufgebracht sein. Mit dieser Konfiguration können das Laserschneiden oder andere übliche Herstellungsverfahren, wie das Ätzen, für einen Stent, welcher aus einem einzelnen Metallrohr gemacht ist, angewendet werden. Darüber hinaus würde ein solcher Stent im Wesentlichen die gleichen mechanischen Eigenschaften ausüben, wie ein Stent, der nur aus dem ersten Metall gemacht ist. Das Letztere gilt natürlich nur vor und unmittelbar nach einer Implantation in ein Gefäß, das heißt vor dem Start irgendeines elektrochemischen Prozesses.
  • In dem Zusammenhang sollte erwähnt werden, dass der normale Korrosionsprozess auch ein elektrochemischer Prozess ist, und, wenn zwei oder mehr Metalle in einem Stent verwendet werden, eines (oder alle) der Metalle korrodieren werden entsprechend den normalen Korrosionsmechanismus, zusätzlich zu der Korrosion, welche durch das galvanische Element, welches oben beschrieben wurde, betrieben wird. Es sollte auch erwähnt werden, dass es möglich ist, ”interne” galvanische Elemente zu erhalten, wenn Granulat oder kleine Zellen eines zweiten Metalls in einem ersten Metall vorhanden sind. Das zweite Metall kann von Natur aus in dem ersten Metall sein oder in das erste Metall mittels geeigneter Technik, zum Beispiel einem Sintern, implantiert sein. Offensichtlich würde der gleiche Effekt entstehen, wenn das Metall, aus welchem der Stent gemacht ist, mehr als zwei Metalle mit unterschiedlichen elektrochemischen Potentialen aufweist. Derartige interne galvanische Elemente würden den normalen Korrosionsprozess beschleunigen und auch eine weitere Möglichkeit zur Kontrolle des Zerfalls des Stents vorsehen. Mit einer geeigneten Auswahl der Metalle kann der gleiche Effekt auch benutzt werden, wenn eine Legierung oder eine Verbindung von zwei oder mehr Metallen für die Herstellung der Stents benutzt wird.
  • Abschließend sollte bemerkt werden, dass hier der Begriff ”expandierbar” sowohl selbst-expandierende als auch nicht-selbst-expandierende Maschennetzstents umfasst.
  • Obgleich die vorliegende Erfindung unter Bezugnahme auf spezifische Ausführungsformen beschrieben wurde, welche auch in den anhängenden Zeichnungen gezeigt sind, ist es für den Fachmann offensichtlich, das viele Variationen und Modifikationen innerhalb des Schutzbereiches des Erfindung, wie er in der Beschreibung wiedergegeben und in den nachfolgenden Ansprüchen definiert ist, vorgenommen werden können.

Claims (5)

  1. Expandierbarer Stent für die Einsetzung in einen Körperdurchlass mit einer Maschenstruktur miteinander verbindender Abschnitte (6), welche mit zusammenfügenden Abschnitten (5) zusammengefügt sind, dadurch gekennzeichnet, dass der Stent, wenn er in den Körperdurchlass eingesetzt ist, dazu ausgebildet ist, sich in kleinere Teile aufzulösen, wobei die zusammenfügenden Abschnitte sich schneller auflösen als die miteinander verbindenden Abschnitte, wobei die zusammenfügenden Abschnitte und die miteinander verbindenden Abschnitte aus unterschiedlichen Materialien hergestellt sind, einem ersten Metall bzw. einem zweiten Metall, und dass die ersten und zweiten Metalle unterschiedliche elektrochemische Potentiale haben, wodurch ein galvanisches Element gebildet wird, welches einen elektrochemischen Prozess antreibt, bei welchem das erste Metall innerhalb des Körperdurchlasses aufgebraucht wird und dass sich das zweite Metall auf Grund von Korrosion innerhalb des Körperdurchlasses auflöst.
  2. Expandierbarer Stent (3) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das erste Metall in dem elektrochemischen Prozess nach einer festgelegten Zeit innerhalb des Körperdurchlasses aufgebraucht wird.
  3. Expandierbarer Stent (3) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sich das zweite Metall auf Grund von Korrosion nach einer festgelegten Zeit innerhalb des Körperdurchlasses auflöst.
  4. Expandierbarer Stent nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das erste Metall und das zweite Metall in Form einer Legierung oder einer Verbindung vorliegen.
  5. Expandierbarer Stent nach einem der Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Stent mehr als zwei Metalle aufweist, von welchen alle unterschiedliche elektrochemische Potentiale haben, wodurch galvanische Elemente gebildet werden, welche jeweils einen jeweiligen elektrochemischen Prozess antreiben, in welchem das Metall mit dem niedrigeren elektrochemischen Potential aufgebraucht wird.
DE60220319T 2002-01-31 2002-12-18 Sich auflösender stent Expired - Lifetime DE60220319T3 (de)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US35258102P 2002-01-31 2002-01-31
SE0200293A SE0200293D0 (sv) 2002-01-31 2002-01-31 Disintegrating metal stent
SE0200293 2002-01-31
US352581P 2002-01-31
PCT/SE2002/002365 WO2003063733A1 (en) 2002-01-31 2002-12-18 Stent

Publications (3)

Publication Number Publication Date
DE60220319D1 DE60220319D1 (de) 2007-07-05
DE60220319T2 DE60220319T2 (de) 2008-01-17
DE60220319T3 true DE60220319T3 (de) 2011-03-17

Family

ID=27667647

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE60220319T Expired - Lifetime DE60220319T3 (de) 2002-01-31 2002-12-18 Sich auflösender stent

Country Status (6)

Country Link
US (1) US7011678B2 (de)
EP (1) EP1482864B2 (de)
JP (1) JP4512369B2 (de)
AT (1) ATE362741T1 (de)
DE (1) DE60220319T3 (de)
WO (1) WO2003063733A1 (de)

Families Citing this family (99)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8172897B2 (en) * 1997-04-15 2012-05-08 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. Polymer and metal composite implantable medical devices
US6240616B1 (en) 1997-04-15 2001-06-05 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. Method of manufacturing a medicated porous metal prosthesis
US10028851B2 (en) 1997-04-15 2018-07-24 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. Coatings for controlling erosion of a substrate of an implantable medical device
US7727221B2 (en) 2001-06-27 2010-06-01 Cardiac Pacemakers Inc. Method and device for electrochemical formation of therapeutic species in vivo
US20030153971A1 (en) * 2002-02-14 2003-08-14 Chandru Chandrasekaran Metal reinforced biodegradable intraluminal stents
US20060271168A1 (en) * 2002-10-30 2006-11-30 Klaus Kleine Degradable medical device
DE10342757A1 (de) 2003-09-16 2005-04-07 Campus Gmbh & Co. Kg Stent mit endständigen Verankerungselemeneten
DE10342759A1 (de) 2003-09-16 2005-04-14 Campus Gmbh & Co. Kg Stent mit verbesserter Haltbarkeit
US8157855B2 (en) * 2003-12-05 2012-04-17 Boston Scientific Scimed, Inc. Detachable segment stent
EP1737391A2 (de) * 2004-04-13 2007-01-03 Cook Incorporated Implantierbarer rahmen mit variabler compliance
US11207457B2 (en) * 2004-08-27 2021-12-28 Edwards Lifesciences Corporation Device and method for establishing an artificial arterio-venous fistula
US20060122694A1 (en) * 2004-12-03 2006-06-08 Stinson Jonathan S Medical devices and methods of making the same
KR100511618B1 (ko) * 2005-01-17 2005-08-31 이경범 약물방출 조절형 다층 코팅 스텐트 및 이의 제조방법
WO2006104648A2 (en) * 2005-03-24 2006-10-05 Medtronic Vascular, Inc. Hybrid biodegradable/non-biodegradable stent, delivery system and method of treating a vascular condition
JP5312018B2 (ja) * 2005-04-05 2013-10-09 エリクシアー メディカル コーポレイション 分解性の移植可能な医療装置
US8071155B2 (en) 2005-05-05 2011-12-06 Boston Scientific Scimed, Inc. Medical devices and methods of making the same
US20060271158A1 (en) * 2005-05-26 2006-11-30 Boston Scientific Scimed, Inc. Positional locking endoluminal device system
FI20055347A0 (fi) * 2005-06-23 2005-06-23 Nokia Corp Menetelmä kohinan ja häiriön kovarianssimatriisin estimoimiseksi, vastaanotin ja radiojärjestelmä
US7778684B2 (en) * 2005-08-08 2010-08-17 Boston Scientific Scimed, Inc. MRI resonator system with stent implant
US20070050009A1 (en) * 2005-08-30 2007-03-01 Aiden Flanagan Bioabsorbable stent
CA2857815C (en) * 2005-12-30 2016-10-11 C.R. Bard Inc. Stent with bio-resorbable connector and methods
US8840660B2 (en) * 2006-01-05 2014-09-23 Boston Scientific Scimed, Inc. Bioerodible endoprostheses and methods of making the same
US8089029B2 (en) * 2006-02-01 2012-01-03 Boston Scientific Scimed, Inc. Bioabsorbable metal medical device and method of manufacture
US8979921B2 (en) * 2006-02-07 2015-03-17 Tepha, Inc. Polymeric, degradable drug-eluting stents and coatings
AU2007212501B2 (en) * 2006-02-07 2011-03-31 Tepha, Inc. Polymeric, degradable drug-eluting stents and coatings
US9592325B2 (en) * 2006-02-07 2017-03-14 Tepha, Inc. Polymeric, degradable drug-eluting stents and coatings
US20070224244A1 (en) * 2006-03-22 2007-09-27 Jan Weber Corrosion resistant coatings for biodegradable metallic implants
US8048150B2 (en) 2006-04-12 2011-11-01 Boston Scientific Scimed, Inc. Endoprosthesis having a fiber meshwork disposed thereon
US20070270942A1 (en) * 2006-05-19 2007-11-22 Medtronic Vascular, Inc. Galvanic Corrosion Methods and Devices for Fixation of Stent Grafts
US20070282432A1 (en) * 2006-05-31 2007-12-06 Stinson Jonathan S Implantable medical endoprostheses
US9265866B2 (en) * 2006-08-01 2016-02-23 Abbott Cardiovascular Systems Inc. Composite polymeric and metallic stent with radiopacity
US8052743B2 (en) * 2006-08-02 2011-11-08 Boston Scientific Scimed, Inc. Endoprosthesis with three-dimensional disintegration control
US8414637B2 (en) * 2006-09-08 2013-04-09 Boston Scientific Scimed, Inc. Stent
CA2663198A1 (en) * 2006-09-15 2008-03-20 Boston Scientific Limited Medical devices
US8057534B2 (en) 2006-09-15 2011-11-15 Boston Scientific Scimed, Inc. Bioerodible endoprostheses and methods of making the same
US20080071353A1 (en) * 2006-09-15 2008-03-20 Boston Scientific Scimed, Inc. Endoprosthesis containing magnetic induction particles
CA2663250A1 (en) 2006-09-15 2008-03-20 Boston Scientific Limited Bioerodible endoprostheses and methods of making the same
ES2357661T3 (es) * 2006-09-15 2011-04-28 Boston Scientific Scimed, Inc. Endoprótesis bioerosionables con capas inorgánicas bioestables.
WO2008034013A2 (en) * 2006-09-15 2008-03-20 Boston Scientific Limited Medical devices and methods of making the same
EP2076296A2 (de) * 2006-09-15 2009-07-08 Boston Scientific Scimed, Inc. Endoprothese mit einstellbaren oberflächenfunktionen
WO2008034030A2 (en) * 2006-09-15 2008-03-20 Boston Scientific Limited Magnetized bioerodible endoprosthesis
EP2068781A2 (de) * 2006-09-18 2009-06-17 Boston Scientific Limited Medizinische vorrichtungen
CA2663762A1 (en) * 2006-09-18 2008-03-27 Boston Scientific Limited Endoprostheses
ATE530210T1 (de) * 2006-09-18 2011-11-15 Boston Scient Ltd Endoprothesen
US20080097577A1 (en) * 2006-10-20 2008-04-24 Boston Scientific Scimed, Inc. Medical device hydrogen surface treatment by electrochemical reduction
US7651527B2 (en) 2006-12-15 2010-01-26 Medtronic Vascular, Inc. Bioresorbable stent
ES2506144T3 (es) * 2006-12-28 2014-10-13 Boston Scientific Limited Endoprótesis bioerosionables y procedimiento de fabricación de las mismas
US8052745B2 (en) * 2007-09-13 2011-11-08 Boston Scientific Scimed, Inc. Endoprosthesis
US8118857B2 (en) * 2007-11-29 2012-02-21 Boston Scientific Corporation Medical articles that stimulate endothelial cell migration
US20090143855A1 (en) * 2007-11-29 2009-06-04 Boston Scientific Scimed, Inc. Medical Device Including Drug-Loaded Fibers
US20100008970A1 (en) * 2007-12-14 2010-01-14 Boston Scientific Scimed, Inc. Drug-Eluting Endoprosthesis
CN101969863B (zh) * 2007-12-14 2012-10-10 迈科洛斯血管腔内治疗公司 用于介入治疗的多股弹簧圈
US7998192B2 (en) * 2008-05-09 2011-08-16 Boston Scientific Scimed, Inc. Endoprostheses
US20090287301A1 (en) * 2008-05-16 2009-11-19 Boston Scientific, Scimed Inc. Coating for medical implants
US8236046B2 (en) * 2008-06-10 2012-08-07 Boston Scientific Scimed, Inc. Bioerodible endoprosthesis
US8114147B2 (en) * 2008-06-16 2012-02-14 Boston Scientific Scimed, Inc. Continuous double layered stent for migration resistance
US8298466B1 (en) 2008-06-27 2012-10-30 Abbott Cardiovascular Systems Inc. Method for fabricating medical devices with porous polymeric structures
US7985252B2 (en) * 2008-07-30 2011-07-26 Boston Scientific Scimed, Inc. Bioerodible endoprosthesis
JP5432909B2 (ja) * 2008-09-29 2014-03-05 テルモ株式会社 生体内留置用ステントおよびステントデリバリーシステム
US8382824B2 (en) * 2008-10-03 2013-02-26 Boston Scientific Scimed, Inc. Medical implant having NANO-crystal grains with barrier layers of metal nitrides or fluorides
US8764813B2 (en) 2008-12-23 2014-07-01 Cook Medical Technologies Llc Gradually self-expanding stent
EP2403546A2 (de) * 2009-03-02 2012-01-11 Boston Scientific Scimed, Inc. Selbstpufferende medizinische implantate
US8435281B2 (en) 2009-04-10 2013-05-07 Boston Scientific Scimed, Inc. Bioerodible, implantable medical devices incorporating supersaturated magnesium alloys
WO2010123668A1 (en) * 2009-04-20 2010-10-28 Rox Medical, Inc. Device and method for establishing an artificial arterio-venous fistula
US20110319987A1 (en) 2009-05-20 2011-12-29 Arsenal Medical Medical implant
US8992601B2 (en) 2009-05-20 2015-03-31 480 Biomedical, Inc. Medical implants
CA3186201A1 (en) * 2009-05-20 2010-11-25 Lyra Therapeutics, Inc. Self-expandable medical device comprising polymeric strands and coatings thereon
US9309347B2 (en) 2009-05-20 2016-04-12 Biomedical, Inc. Bioresorbable thermoset polyester/urethane elastomers
US8888840B2 (en) * 2009-05-20 2014-11-18 Boston Scientific Scimed, Inc. Drug eluting medical implant
US9265633B2 (en) 2009-05-20 2016-02-23 480 Biomedical, Inc. Drug-eluting medical implants
EP2260884A1 (de) * 2009-06-09 2010-12-15 Heller, Jorg Implantatsystem mit einem temporären Implantat und Verfahren zum Beeinflussung der Korrosionsrate eines Implantates
US20110022158A1 (en) * 2009-07-22 2011-01-27 Boston Scientific Scimed, Inc. Bioerodible Medical Implants
US8372133B2 (en) * 2009-10-05 2013-02-12 480 Biomedical, Inc. Polymeric implant delivery system
US8668732B2 (en) * 2010-03-23 2014-03-11 Boston Scientific Scimed, Inc. Surface treated bioerodible metal endoprostheses
AU2012262258B2 (en) 2011-05-31 2015-11-26 Lightlab Imaging, Inc. Multimodal imaging system, apparatus, and methods
WO2013019840A1 (en) 2011-08-03 2013-02-07 Lightlab Imaging, Inc. Systems, methods and apparatus for determining a fractional flow reserve
US10940167B2 (en) 2012-02-10 2021-03-09 Cvdevices, Llc Methods and uses of biological tissues for various stent and other medical applications
US9333099B2 (en) 2012-03-30 2016-05-10 Abbott Cardiovascular Systems Inc. Magnesium alloy implants with controlled degradation
US9388127B2 (en) 2012-04-17 2016-07-12 University College Dublin, National University Of Ireland, Dublin Thromboxane receptor antagonists
US9718781B2 (en) 2012-04-17 2017-08-01 University College Dublin, National University Of Ireland, Dublin Methods and compounds for treating proliferative disorders and viral infections
CN102599997B (zh) * 2012-04-22 2015-09-09 张发明 一种可分片脱落的非血管腔道支架
WO2019244128A1 (en) * 2018-06-22 2019-12-26 Les Entreprises Nanostent Inc. Biodegradable metallic micro-structures.
US9949692B2 (en) 2012-12-21 2018-04-24 Canary Medical Inc. Stent graft monitoring assembly and method of use thereof
AU2014214700B2 (en) 2013-02-11 2018-01-18 Cook Medical Technologies Llc Expandable support frame and medical device
US20140277328A1 (en) 2013-03-14 2014-09-18 St. Jude Medical Systems Ab Composite material and uses thereof
SG11201507266SA (en) * 2013-03-15 2015-10-29 William L Hunter Stent monitoring assembly and method of use thereof
JP2016105749A (ja) * 2013-04-05 2016-06-16 テルモ株式会社 ガルバニック腐食ステント
US9320628B2 (en) 2013-09-09 2016-04-26 Boston Scientific Scimed, Inc. Endoprosthesis devices including biostable and bioabsorable regions
EP4342366A2 (de) 2014-04-04 2024-03-27 St. Jude Medical Systems AB Intravaskuläre druck- und flussdatendiagnosesysteme, -vorrichtungen und -verfahren
WO2015200718A1 (en) 2014-06-25 2015-12-30 Hunter William L Devices, systems and methods for using and monitoring tubes in body passageways
EP3310756B1 (de) 2015-06-16 2020-12-09 ATXA Therapeutics Limited Thromboxan-rezeptor-antagonisten
US10076430B2 (en) * 2015-10-19 2018-09-18 Cook Medical Technologies Llc Devce with tensioners
CN109561955B (zh) 2016-05-16 2021-04-16 万能医药公司 撑开支架
US11622872B2 (en) 2016-05-16 2023-04-11 Elixir Medical Corporation Uncaging stent
CN110366436A (zh) 2016-12-29 2019-10-22 波士顿科学国际有限公司 由聚合物细丝形成的医疗装置
CA3054264A1 (en) * 2017-03-06 2018-09-13 Cardiovascular Lab S.P.A. O Brevemente Cv Lab S.P.A. Multilayer luminal endoprosthesis and manufacturing method
CN112773583B (zh) 2017-08-11 2024-01-09 万能医药公司 撑开支架
CN109966562B (zh) 2017-12-27 2021-12-17 元心科技(深圳)有限公司 可吸收金属支架
CN112399832A (zh) * 2018-06-08 2021-02-23 埃夫莫拉尔医疗有限公司 在扩张时缩短从而为血管运动产生空间的可吸收血管内装置

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5059211A (en) * 1987-06-25 1991-10-22 Duke University Absorbable vascular stent
US5160341A (en) * 1990-11-08 1992-11-03 Advanced Surgical Intervention, Inc. Resorbable urethral stent and apparatus for its insertion
US5282823A (en) * 1992-03-19 1994-02-01 Medtronic, Inc. Intravascular radially expandable stent
US5756533A (en) * 1995-03-10 1998-05-26 G.D. Searle & Co. Amino acid hydroxyethylamino sulfonamide retroviral protease inhibitors
US5676685A (en) * 1995-06-22 1997-10-14 Razavi; Ali Temporary stent
US5871437A (en) * 1996-12-10 1999-02-16 Inflow Dynamics, Inc. Radioactive stent for treating blood vessels to prevent restenosis
US5827321A (en) * 1997-02-07 1998-10-27 Cornerstone Devices, Inc. Non-Foreshortening intraluminal prosthesis
DE19731021A1 (de) * 1997-07-18 1999-01-21 Meyer Joerg In vivo abbaubares metallisches Implantat
US6071308A (en) * 1997-10-01 2000-06-06 Boston Scientific Corporation Flexible metal wire stent
DE19745294A1 (de) 1997-10-14 1999-04-15 Biotronik Mess & Therapieg Verfahren zur Herstellung feinstrukturierter medizintechnischer Implantate
US6241691B1 (en) * 1997-12-05 2001-06-05 Micrus Corporation Coated superelastic stent
US5957975A (en) * 1997-12-15 1999-09-28 The Cleveland Clinic Foundation Stent having a programmed pattern of in vivo degradation
DE19856983A1 (de) 1998-06-25 1999-12-30 Biotronik Mess & Therapieg Implantierbare, bioresorbierbare Gefäßwandstütze, insbesondere Koronarstent
DE59913189D1 (de) * 1998-06-25 2006-05-04 Biotronik Ag Implantierbare, bioresorbierbare Gefässwandstütze, insbesondere Koronarstent
US6193744B1 (en) * 1998-09-10 2001-02-27 Scimed Life Systems, Inc. Stent configurations
DE19901530C2 (de) 1999-01-16 2001-07-26 Biotronik Mess & Therapieg Vorrichtung zum Laserstrahl-Strukturieren von bioresorbierbaren, intraluminalen Gefäßwandstützen
US6258117B1 (en) * 1999-04-15 2001-07-10 Mayo Foundation For Medical Education And Research Multi-section stent
US6192271B1 (en) * 1999-04-20 2001-02-20 Michael Hayman Radiotherapy stent
US6409754B1 (en) * 1999-07-02 2002-06-25 Scimed Life Systems, Inc. Flexible segmented stent
DE19945049A1 (de) * 1999-09-20 2001-03-22 Meyer Joerg Durch Korrosion abbaubare medizinische Implantate aus Wolframlegierungen
US6206195B1 (en) * 1999-09-23 2001-03-27 Getac Corporation Impact protecting modular block for shielding an industrial computer from impact
KR100360364B1 (ko) 2000-05-22 2002-11-13 주식회사 정성메디칼 관상동맥 설치용 금속 스텐트
DE10125999A1 (de) * 2001-05-18 2002-11-21 Biotronik Mess & Therapieg Implantierbare, bioresorbierbare Gefäßwandstütze
US20030135265A1 (en) * 2002-01-04 2003-07-17 Stinson Jonathan S. Prostheses implantable in enteral vessels

Also Published As

Publication number Publication date
EP1482864B1 (de) 2007-05-23
DE60220319D1 (de) 2007-07-05
JP2005515831A (ja) 2005-06-02
JP4512369B2 (ja) 2010-07-28
US20050010279A1 (en) 2005-01-13
WO2003063733A1 (en) 2003-08-07
ATE362741T1 (de) 2007-06-15
DE60220319T2 (de) 2008-01-17
EP1482864B2 (de) 2010-08-18
US7011678B2 (en) 2006-03-14
EP1482864A1 (de) 2004-12-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE60220319T3 (de) Sich auflösender stent
DE102005013547B4 (de) Aneurysmen-Stent und Verfahren zu seiner Herstellung
DE60117169T2 (de) Stent mit gesteuerter expandierbarkeit
DE69822294T2 (de) Verbesserte stentkonfigurationen
EP1419793B1 (de) Endoprothese mit einer Trägerstruktur aus einer Magnesiumlegierung
DE102005039136B4 (de) Verbesserung der Röntgensichtbarkeit und Korrosionsbeständigkeit von NiTi Stents unter Einsatz von Nieten aus Sandwichmaterial
DE69827501T2 (de) Komposit aus stent und transplantat aus expandiertem polytetrafluorethylen (eptfe)
DE69908736T2 (de) Ballonexpandierbarer überzogener Stent
WO2016193449A1 (de) GEFÄßSTÜTZE
EP1984033B1 (de) Verfahren zur umhüllung eines stents
WO2006047977A1 (de) Stent zur implantation in oder um ein hohlorgan mit markerelementen aus einem röntgenopaken material
EP1645246A1 (de) Stentsystem
DE10243136A1 (de) Stent zur Implantation in oder um ein Hohlorgan
WO2019012123A1 (de) Intraluminale gefaessprothese
DE202004014789U1 (de) Stent zur Implantation in oder um ein Hohlorgan mit Markerelementen aus einem röntgenopaken Material
EP2846731B1 (de) Intraluminale gefässprothese mit in-situ-fenestrierung
DE102008044221A1 (de) Stent mit einer Struktur aus einem biokorrodierbaren Werkstoff und einem gesteuerten Korrosionsverhalten
DE102007030751B4 (de) Verfahren zur Herstellung eines Stents
WO2010076035A1 (de) Vorrichtung mit einer in ein gefäss des körpers eines patienten implantierbaren einrichtung und einer auskleidung sowie verfahren zum herstellen derselben
EP4169488A1 (de) Stent
EP4169489A1 (de) Stent
WO2020229255A1 (de) Stent
DE19923133A1 (de) Radial expandierbare Gefäßstütze
DE19936483A1 (de) Radial aufweitbare Gefäßstütze
EP2446863A1 (de) Stent mit radial asymmetrischer Kraftverteilung

Legal Events

Date Code Title Description
8363 Opposition against the patent
8366 Restricted maintained after opposition proceedings